Installation
3.3.4
Vue d'ensemble affectation des bornes de raccordement
Cet aperçu illustre, pour toutes les bornes de raccordement du module,
les éléments de l'installation pouvant être raccordées. Les composants
de l'installation désignés par un * (par ex. HS1 et M1) sont des alterna-
tives possibles. Selon l'utilisation du module, l'un des composants est
raccordé à la borne de raccordement «BUS1».
Des installations plus complexes sont réalisées en combinaison avec
d'autres modules cascade. Dans ces cas, d'autres affectations que celles
indiquées sur l'aperçu des bornes de raccordement sont possibles.
N L
M
PC0
A0
230 V AC
Fig. 34
Légende de la figure en haut et de la figure 83 à 88
(pas de désignation des bornes de raccordement):
230 V AC Raccordement de la tension de réseau
AO
Affichage des défauts à distance 230 V non fourni
BUS
Système BUS EMS 2/EMS plus (ne pas raccorder à
BUS1 ...BUS4)
BUS1...4 Système BUS EMS 2/EMS plus ou BUS EMS 2/bifilaire
(raccorder directement à HS1 ...HS4 ou M1 ...M4)
CON
Module de commande avec système BUS EMS 2/EMS plus
(Controler)
BMS
Gestion technique du bâtiment avec interfaces 0-10 V
(Building Management System)
HS1
Générateur de chaleur 1 (HS1 sur BUS1) au seul MC 400/
(Heat Source)
HS5
Générateur de chaleur 2 (HS5 sur BUS2) au seul MC 400/
(Heat Source)
HS9
Générateur de chaleur 3 (HS9 sur BUS3) au seul MC 400/
(Heat Source)
HS13
Générateur de chaleur 4 (HS13 sur BUS4) au seul MC 400/
(Heat Source)
HS1...4
Générateur de chaleur 1 (à BUS1) ... 4 (à BUS4) au premier
MC 400 subordonné (M1)/(Heat Source)
HS5...8
Générateur de chaleur 1 (à BUS1) ... 4 (à BUS4) au deu-
xième MC 400 subordonné (M2)/(Heat Source)
I2
Interrupteur pour puissance maximale (tous les appareils
vont sur puissance maximale si raccordés ; Input)
56
120/230 V AC
PC0
A0
N 63
NO
C
NC
120/230 V AC
PC1
IA1
120/230VAC 120/230VAC
N L
N
L
N 63
L IN
N L
M
230 V AC
PC1
IA1
Si aucun interrupteur d'arrêt (ouverture) n'est raccordé à la borne de
raccordement I3 :
▶ Raccorder le pont livré à la borne de raccordement I3.
MC 400
4 5 6
3
7
1)
2
8
1
9
10
10
0
≤ 24 V
T0
I2
I3
OC1
BUS3 BUS4
1 2
1 2 1 2
1 2 3
1 2
1)
≤ 24 V
T2
BUS1
BUS2
T1
0-10V
1 2 1 2
1 2 3
1 2
1 2
1 2 3
(-) (+) (+)
T1
T2
PO
HS1*
HS5*
M1*
M2*
I3
Interrupteur d'arrêt (la demande de chauffage de tous les
appareils est interrompue si ouvert ; Input)
IA1
Entrée appareil de régulation marche/arrêt 230 V
(codage 6...9)
M1...4
Module cascade subordonné 1 (à BUS1) ... 4 (à BUS4)
MC 400 Module de cascade
MM 100 Module circuit de chauffage (EMS 2/EMS plus)
PC0
Pompe de cascade (marche/arrêt ou modulation de vitesse
en option via signal 0-10 V avec raccordement OC1 ;
Pump Cascade) ; uniquement pour les générateurs de
chaleur sans pompe
PC1
Pompe de chauffage (Pump Circuit) ; uniquement avec un
circuit de chauffage sans mélangeur et sans MM 100
(pompe d'alimentation ou pompe de chauffage)
PO
Entrée et feedback pour régulation de puissance via un signal
de 0-10 V (Power In-/Output) ; affectation des bornes :
1 – 2 entrée(s) ; 1 – 3 sortie(s))
T0
Sonde de température de départ (Temperature sensor)
T1
Sonde de température extérieure (Temperature sensor)
T2
Sonde de température de retour (nécessaire uniquement si
PC0 avec modulation de vitesse par signal 0-10 V au raccor-
dement OC1 ; sinon en option ; Temperature sensor)
1)
Nécessaire uniquement si aucun interrupteur d'arrêt n'est
raccordé à la borne de raccordement I3.
1 2
BUS
1 2
1 2 3
0-10V
PC0
CON
T0
I2
I3
MC 400 – 6720890243 (2018/12)
HS9*
HS13*
M3*
M4*
0010013231-002